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一、填空题
一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而 减小 。
《建筑抗震设计标准》规定,依据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为 甲 、乙 、 丙 、 丁 四个抗震设防类别。
《建筑抗震设计标准》规定,建筑场地类别依据 等效剪切波速 和 场地掩盖土层厚度 双指标划分为4类。,凡建筑物的自振周期与场地土的 卓越周期 接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。,饱和沙土液化的判别可分为两步进展,即 初判法 和 标准贯入试验法 判别。
7.《建筑抗震设计标准》依据房屋的设防烈度、构造类型 和 房屋高度 ,分别承受不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。,我国标准通过承受 强柱弱梁 、 强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进展设计计算。
9、震源在地表的投影位置称为 震中,震源到地面的垂直距离称为 震源深度 。
11、丙类钢筋混凝土房屋应依据抗震设防烈度、 房屋高度和 构造类型查表承受不同的抗震等级。
:在给定的地震作用期间,单质点体系的最大位移反响、最大速度反响、最大加速度反响随质点自振周期变化的曲线
17、柱的轴压比n定义为:n=N/fA〔柱组合后的轴压力设计值与柱的全截面面
cc
积和混凝土抗压强度设计值乘积之比〕。
18、建筑平面外形简洁将加重建筑物震害的缘由为:扭转效应、应力集中。
19、多层砌体房屋楼层地震剪力在同一层各墙体间的安排主要取决于:楼盖的水平刚度〔楼盖类型〕和各墙体的侧移刚度及负荷面积。
二、选择题
地震烈度主要依据以下哪些指标来评定〔 C 〕。
、、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌
描述地震惊特性的要素有三个,以下哪项不属于地震惊三要素〔 D 〕。
,多层房屋顶部突出屋面的电梯间、水箱等,它们的震害
比下面主体构造严峻。在地震工程中,把这种效应称为〔
B
〕。
,当梁的线刚度kb和柱的
线刚度kc之比大于〔
B
〕时,节点转交θ假定等于零。
地震系数k与以下何种因素有关?(A )
e 1 e 1 e 1 e
框架构造考虑填充墙刚度时,T1与水平弹性地震作用Fe有何变化?( A )↓,F↑ ↑,F↑ ↑,F↓ ↓,F↓
抗震设防区框架构造布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于〔A 〕
柱宽的1/4
土质条件对地震反响谱的影响很大,土质越松软,加速度谱曲线表现为
〔A 〕
谱曲线峰值右移
19、楼层屈服强度系数 沿高度分布比较均匀的构造,薄弱层的位置为
〔D 〕
场地特征周期T
与以下何种因素有关?( C )
g
地震烈度
关于多层砌体房屋设置构造柱的作用,以下哪句话是错误的 〔 D〕
可增加房屋整体性,避开开裂墙体倒塌
24、水平地震作用标准值Fek 的大小除了与质量,地震烈度,构造自振周期有关外,还与以下何种因素有关?( B )
,则对该地区产生的地震影响是 〔B 〕
,可对框架构造的梁端负弯矩进展调幅 〔B 〕
〔B〕、、、、场地类型和房屋高度
《抗震标准》给出的设计反响谱中,~Tg之间时,谱曲线为〔 A〕
,以下哪项不属于地震惊三要素〔D 〕
,T 与水平弹性地震作用F 有何变化?
1 ek
〔A 〕
↓,F↑ ↑,F↑ ↑,F↓ ↓,F ↓
1 ek 1 ek 1 ek 1 ek
沿高度分布比较均匀的构造,薄弱层的位置为
〔D 〕
,地震烈度,构造自振周期有关外,
ek
还与以下何种因素有关? ( B)
三、?如何通过两阶段设计方法来实现?答:抗震设防的三个水准:第一水准:当患病低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不须修理可连续使用;
其次水准:当患病相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑物可能受损坏,经一般修理仍可连续使用;
第三水准:当患病高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及生命的严峻破坏。
两阶段设计方法:第一阶段设计:按第一水准多遇地震的地震惊参数进展弹性状态下的地震效应计算,经效应组合后,承受分项系数设计表达式进展构造构件的截面承载力验算,并实行抗震构造措施,以满足第一水准抗震设防要求。
其次阶段设计:按第三水准罕遇地震作用进展薄弱层或薄弱部位的弹塑性变形验算,以满足第三水准防倒塌的要求,常称为变形验算。?
答:选址时宜选择有利地段,避开不利地段。当无法避开不利地段时,应实行有效地措施。,不应在危急地段建筑甲、乙、丙类建筑。
简述底部剪力法的适用条件。
答:《建筑抗震设计标准》规定,底部剪力法适用于计算高度不超过40m,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的构造,以及近似于单质点体系的构造。
在利用弯矩二次安排法计算竖向荷载作用下框架内力时,为什么要对梁端弯矩进展调幅?
答:在竖向荷载的作用下的梁端负弯矩较大,导致梁端的配筋量较大;同时柱的纵向钢筋以及另一个方向的梁端钢筋也通过节点,因此节点的施工较困难。即使钢筋能排下,也会因钢筋过于密集使浇筑混凝土困难,不简洁保证施工质量。考虑到钢筋混凝土框架属于超静定构造,具有塑性内力充分布的性质,因此可以通过在重力荷载作用下,梁端弯矩乘以调整系数β的方法,适当降低梁端弯矩的幅值。
8、什么是地震反响谱?什么是设计反响谱?它们有何关系?
单自由度弹性体系的地震最大加速度反响与其自振周期的关系曲线叫地震〔加速度〕反响谱,以S〔T〕表示。设计反响谱:考虑了不同构造阻尼、各类场地等因素对地震反响谱的
a
影响,而特地争论可供构造抗震设计的反响谱,常以a〔T〕,两者的关系为
a〔T〕=S〔T〕/g
a
9、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波?
选用地震加速度记录曲线,直接输入到设计的构造,然后对构造的运动平衡方程进展数值积分,求得构造在整个时程范围内的地震反响。应选择与计算构造场地相全都、地震烈度相全都的地震惊记录或人工波,至少2条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线10、在多层砌体构造中设置圈梁的作用是什么?
设置圈梁作用:加强纵横墙的连接,增加楼盖的整体性,增加墙体的稳定性,与构造柱一起有效约束墙体裂缝的开展,提高墙体的抗震力气,有效抵抗由于地震或其他缘由所引起的地基均匀沉降对房屋的破坏作用。
11、抗震设计为什么要尽量满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则?如何满足这些原则?
“强柱弱梁”可有效的防止柱铰破坏机制的消灭,保证构造在强震作用下不会整体倒塌;“强剪弱弯”可有效防止脆性破坏的发生,使构造具有良好的耗力量气;“强节点弱构件”,节点是梁与柱构成整体构造的根底,在任何状况下都应使节点的刚度和强度大于构件的刚度和强度。
13、简述底部剪力法的适用范围,计算中如何鞭稍效应。震中距--地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距。
适用范围:高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的构造,以及近似于单质点体系的构造,可承受底部剪力法计算。
为考虑鞭稍效应,抗震标准规定:承受底部剪力法计算时,对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大局部不应往下传递,但与该突出局部相连的构件应予以计入。
15、多层砌体房屋中,为什么楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处?
楼梯间横墙间距较小,水平方向刚度相对较大,担当的地震作用亦较大,而楼梯间墙体的横向支承少,受到地震作用时墙体最易破坏2〕房屋端部和转角处,由于刚度较大以及在地震时的扭转作用,地震反响明显增大,受力简洁,应力比较集中;另外房屋端部和转角处所受房屋的整体约束作用相对较弱,楼梯间布置于此,约束更差,抗震力气降低,墙体的破坏更为严峻
17、什么是地基液化现象?影响地基液化的因素?
饱和砂土或粉土的颗粒在猛烈地震下土的颗粒构造趋于密实,土本身的渗透系数较小,孔隙水在短时间内排泄不走而受到挤压,孔隙水压力急剧上升。当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至完全消逝,土体颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体丧失抗剪强度,形成如同液体的现象。影响因素:土层的地质年月,土的组成,土层的相对密度,土层的埋深,地下水位的深度,地震烈度和地震持续时间
18为什么要限制多层砌体房屋抗震横墙间距?
〔1〕横墙间距过大,会使横墙抗震力气减弱,横墙间距应能满足抗震承载力的要求。〕2〕横墙间距过大,会使纵墙侧向支撑削减,房屋整体性降低〔3〕横墙间距过大,会使楼盖水平刚度缺乏而发生过大的平面内变形,从而不能有效地将水平地震作用均匀传递给各抗侧力构件,这将使纵墙先发生出平面的过大弯曲变形而导致破坏,即横墙间距应能保证楼盖传递水平地震作用所需的刚度要求。?
三水准:小震不坏,中震可修,大震不倒;
两阶段:一,通过对多遇地震弹性地震作用下的构造截面强度验算,二,通过对罕遇地震烈度作用下构造薄弱部位的弹塑性变形验算,并承受相应的构造措施。?计算地震作用的方法可分为哪几类?
不同:地震作用不确定性,不行预知,短时间的动力作用,具有选择性,累积性,重复性。方法:拟静力法,时程分析法,反响谱法,振型分解法。“鞭梢效应”?用底部剪力法计算地震作用时如何考虑“鞭梢效应”的影响?当建筑物有突出屋面的小建筑,由于该局部的质量和刚度突然变小,使得突出屋面的地震
反响特别猛烈,其程度取决于突出物与建筑物的质量比和刚度比,以及场地条件等。
承受底部剪力法时,宜乘以增大系数,不应往下传递,但与该突出局部相连的构件应予计入。
简述钢筋混凝土构造房屋的震害状况。共振效应引起的震害;
构造布置不合理引起的震害;柱、梁和节点的震害;
填充墙和抗震墙的震
鞭梢效应:建筑物在受到地震作用的时候,顶部突出的小房间,由于质量刚度均相对主体构造小,在振动每一个来回的转折瞬间,简洁形成较大的速度,产生严峻的破坏。〔像鞭子的尖端一样。在甩鞭子转向的过程中尖端会产生很大的速度,同样这种状况也发生在建筑构造上〕
?答:影响砂土液化的因素:
〔1〕沙土的组成〔2〕相对密度〔3〕土层的埋深〔4〕地下水位〔5〕地震烈度大小和地震持续时间
29影响土的液化的因素有:
〔1〕地质年月〔2〕土中黏粒含量〔3〕上覆非液化土层厚度和地下水位深度〔4〕土的密实程度〔5〕土层埋深〔6〕地震烈度和震级
答:“概念设计”的涵义:由于地震的随机性,工程抗震不能完全依靠于“计算设计”,而立足于工程抗震根本理论及长期工程阅历总结的工程抗震根本概念,这往往是构造良好构造性能的打算性因素,即所谓的“概念设计”。
“概念设计”的意义:概念设计强调在工程设计一开头就应把握好能量输入、房屋体形、结构体系、刚度分布、构件特性等几个方面,从根本上消退建筑薄弱环节,再辅以必要的计算和构造措施,这样就可使设计出的房屋具有良好的抗震性能和足够的抗震牢靠度。
34建筑构造抗震体系应满足哪些根本要求
答:构造体系应符合以下各项要求:
应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
应避开因局部构造或构件破坏而导致整个构造丧失抗震力气或对重力荷载的承载力气。
应具备必要的抗震载力,良好的变形力气和消耗地震能量的力气。
对能消灭的薄弱部位,应实行措施提高抗震力气。
38、什么是“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则?在设计中如何表达?
使梁端先于柱端产生塑性铰,把握构件破坏的先后挨次,形成合理的破坏机制
防止梁、柱端先发生脆性的剪切破坏,以保证塑性铰有足够的变形力气
在截面抗震验算中,为保证强柱弱梁,《建筑抗震设计标准》规定:
对一、二、三级框架的梁柱节点处,〔〕,柱端组合的弯矩设计值应符合:
åM =håM
c c b
其中h为柱端弯矩增大系数,〔,,〕
c
为保证强剪弱弯,应使构件的受剪承载力大于构件弯曲屈服时实际到达的剪力值,对一、、二、三级框架梁,梁端截面组合的剪力设计值调整为:
Ml+Mr
V=h
vb
b b+V
l Gb
n
对一、、二、三级框架柱,柱端截面组合的剪力设计值调整为:
Ml+Mr
V=h c cvc H
n
39、什么叫轴压比?为什么要限制柱的轴压比?
轴压比:n= N 柱组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗
fA
c c
压强度设计值乘积之和
轴压比大小是影响柱破坏形态和变形性能的重要因素,受压构件的位移延性随轴压比增加而减小,为保证延性框架构造的实现,应限制柱的轴压比
40、为什么要限制多层砌体房屋抗震横墙间距?
横墙间距过大,会使横墙抗震力气减弱,横墙间距应能满足抗震承载力的要求。
横墙间距过大,会使纵墙侧向支撑削减,房屋整体性降低
横墙间距过大,会使楼盖水平刚度缺乏而发生过大的平面内变形,从而不能有效地将水平地震作用均匀传递给各抗侧力构件,这将使纵墙先发生出平面的过大弯曲变形而导致破坏,即横墙间距应能保证楼盖传递水平地震作用所需的刚度要求。〔2分〕
41、抗震概念设计主要包括哪些内容?
抗震概念设计主要包括以下内容:选择有利于抗震的场地,选择有利的房屋抗震体型,进展合理的抗震构造布置,选择合理的构造材料,设置多道抗震防线、提高构造延性和阻尼,把握构造变形、确保构造整体性,减轻房屋自重,妥当处理非构造构件。
43、简述底部剪力法的适用范围,计算中如何鞭稍效应。
适用范围:高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的构造,以及近似于单质点体系的构造,可承受底部剪力法计算。
为考虑鞭稍效应,抗震标准规定:承受底部剪力法计算时,对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大局部不应往下传递,但与该突出局部相连的构件应予以计入。
44、简述我国抗震标准的抗震设防目标以及两阶段抗震设计方法?
第一水准:当患病低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可连续使用;
其次水准:当患病相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可连续使用;
第三水准:当患病高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严峻破坏
两阶段设计方法:
第一阶段设计:工程构造在多遇地震下的承载力和弹性变形计算。
其次阶段设计:工程构造〔如特别重要或抗侧力气较弱的构造〕在罕遇地震下的弹塑性变形验算。
46、强柱弱梁、强剪弱弯的实质是什么?如何通过截面抗震验算来实现?
使梁端先于柱端产生塑性铰,把握构件破坏的先后挨次,形成合理的破坏机制
防止梁、柱端先发生脆性的剪切破坏,以保证塑性铰有足够的变形力气在截面抗震验算中,为保证强柱弱梁,《建筑抗震设计标准》规定:
对一、二、三级框架的梁柱节点处,〔〕,柱端组合的弯矩设计值应符合:
åM =håM
c c b
其中hc为柱端弯矩增大系数,〔,,〕
为保证强剪弱弯,应使构件的受剪承载力大于构件弯曲屈服时实际到达的剪力值,对一、、二、三级框架梁,梁端截面组合的剪力设计值调整为:
Ml+Mr
V=h
vb
b b+V
l
Gb
n
对一、、二、三级框架柱,柱端截面组合的剪力设计值调整为:
Ml+Mr
V=h c cvc H
n
47、多层砌体房屋中,为什么楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处?
楼梯间横墙间距较小,水平方向刚度相对较大,担当的地震作用亦较大,而楼梯间墙体的横向支承少,受到地震作用时墙体最易破坏
房屋端部和转角处,由于刚度较大以及在地震时的扭转作用,地震反响明显增大,受力简洁,应力比较集中;另外房屋端部和转角处所受房屋的整体约束作用相对较弱,楼梯间布置于此,约束更差,抗震力气降低,墙体的破坏更为严峻
四、计算题:
某二层钢筋混凝土框架,层高为4m,集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等,且
G=G
{1} 2
=1200kN,构造第一振型的自振周期和振型向量分别为T
1
=,
f =[j
1 11
j]T=[]T,其次振型的自振周期和振型向量分别为T
12 2
=,
{f}=[j
2 21
j]T=[-]T。抗震设防烈度为7度〔注:与该设防烈度对应的小震
22
水平地震影响系数最大值a
max
=〕,所在场地的特征周期T
g
=。
求:〔1〕用振型分解法计算各层间剪力;
〔2〕用底部剪力法计算各层间剪力;解:〔1〕振型分解法
第一阶振型:
a =()´=;
1
g = 1200´+1200´ =
1 1200´+1200´
F =´´´1200=
11
F =´´´1200=
12
层间剪力V
11
V
12
=+=
=
其次阶振型:
<T
2
=<T
g
=
故取a
2
=a
max
=;
g = 1200´+1200´(-) =
2 1200´+1200´(-)2
F =´´´1200=
21
F =´´(-)´1200=-
22
层间剪力V
21
V
22
=-+=
=-
组合:
+
V= =
+(-)2
1
V = = kN
2
底部剪力法
1
T=,a
1
=
F =´´(1200+1200)=
Ek
由于T
1
=>´T
g
=
d =
n 1
+=´+=
DF=dF
n n Ek
=´=
=
GH
F 1 1
F (1-d )=
1200´4
´´(1-)=
ånGH Ek
i i
i=1
n 1200´4+1200´8
G
F= 2H2 F (1-d )=
1200´8
´´(1-)=
ånGH Ek
i i
i=1
n 1200´4+1200´8
层间剪力:
V =+=
2
V=V+F
1 2 1
=+=
KH
1 1
550´=
K2H2>550´=